2025-09-16 17:14:53光学相干断层扫描
光学相干断层扫描(OCT)是一种高分辨率的成像技术,利用低相干光干涉原理,对生物组织进行横断面成像。它能够无创、快速地获取组织内部结构的高精度二维或三维图像,广泛应用于眼科、皮肤科、心血管科等领域。在眼科中,OCT可清晰显示视网膜各层结构,用于诊断青光眼、黄斑病变等;在其他领域,则用于评估血管壁结构、皮肤层次变化等。OCT技术具有非接触性、高分辨率、实时成像等优势,是临床诊断和科研研究的重要工具。

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2018-12-04 09:38:21光学相干断层扫描技术的工作原理
 
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2017-09-28 02:35:55光学相干断层扫描报告单怎么看
 
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2025-09-10 17:00:22正子断层扫描PET是什么
本篇文章聚焦正子断层扫描PET的原理、应用与临床价值,旨在系统讲清PET在疾病诊断、分期与监测中的作用,以及与CT、MRI等影像技术的互补关系。 PET通过注射或吸入放射性示踪剂进入体内,示踪剂在代谢活跃的组织中积累。常用的18F-FDG示踪剂能够反映葡萄糖代谢水平,代谢旺盛的区域会发出对探测设备的伽马射线信号。PET探测正电子对的湮灭光子,结合低剂量CT或MRI的解剖信息,能生成PET/CT或PET/MRI图像,帮助医生定位代谢异常区域与解剖结构之间的关系,提供功能层面的诊断线索。 在临床实践中,常用的示踪剂是18F-FDG,广泛用于肿瘤的诊断、分期、反应评估及复发监测。在神经科领域,FDG-PET有助于评估阿尔茨海默病谱系疾病、癫痫灶定位及认知功能相关的代谢改变;在心血管领域,代谢-灌注PET可以综合评估心肌缺血与灌注情况。除了FDG,还有用于特定病种的其他示踪剂,如18F-FDOPA、18F-FLT等,它们在影像学表型相近却针对不同生物学过程时提供补充信息。 PET的优点包括高灵敏度、全身性评估能力以及对疾病生物学行为的直观呈现,能在肿瘤早期或微小转移时提供重要线索,并用于评估放化疗后与随访监测。其局限也需重视:存在辐射暴露、设备与药物成本较高、分辨率不及高分辨率CT/MRI、易受血糖水平与药物干扰等因素影响,需结合患者状态进行综合判断。 检查前的准备要点也不可忽视。通常需要空腹以稳定葡萄糖代谢,糖尿病患者需在医生指导下进行血糖控制,以免降低灵敏度。孕妇、哺乳期女性需评估风险,儿童可能需要镇静以减少运动伪影。整个PET/CT扫描过程约20至40分钟,影像结果通常与CT解剖信息拼合,给出清晰的代谢-解剖对照。 影像解读交由放射科及分子影像团队完成,结果需结合临床病史、实验室数据及其他影像信息进行综合评估。尽管辐射暴露不可忽视,但在绝大多数临床场景中,PET/CT的诊断价值与指导意义往往超出风险,且可通过适度的影像节制实现风险小化。 综合来看,正子断层扫描PET以代谢信息为核心,成为现代影像诊断的重要工具。PET/CT或PET/MRI应在具备资质的专业团队中进行应用,并与其他诊断信息共同制定个体化方案。专业团队对PET结果的解读与应用,决定了其在临床中的实际价值。
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2025-09-10 17:00:22正子断层扫描PET原理是什么
本文围绕正子断层扫描PET的工作原理展开,中心思想是通过放射性示踪剂在体内的代谢与功能活动来实现疾病的早期识别与分子层面的表型评估。PET不是单纯的解剖影像,而是把生物化学过程转化为影像信号,揭示组织的代谢活性、受体表达和病理改变的空间分布。 PET的物理基础包括正电子衰变、湮灭辐射与高灵敏探测。放射性核素释放正电子,与电子发生湮灭,产生两个方向相对的伽玛光,被环形探测器捕捉并通过时间—空间信息实现三维重建。常用的示踪剂是18F-FDG,它进入细胞后参与葡萄糖代谢,代谢活性高的区域在图像中呈现高信号。为获得准确的解剖定位,常将PET与CT或MRI联合使用,进行衰减校正与结构对齐。 示踪剂的选择体现研究目标的多样性。18F-FDG用于广泛的代谢活性评估,18F-FDOPA、18F-FLT等示踪剂用于神经肿瘤、增殖性活动或受体表达的成像,靶向性更强的探针可揭示特定分子通路状态。组织摄取水平受血流、转运蛋白活性、代谢途径与炎症状态共同影响,因此需要结合临床背景进行综合解读,避免将炎症性病变误判为肿瘤。 在影像应用方面,PET/CT或PET/MRI将功能信息与解剖结构结合,提升病灶定位和诊断可信度。通过定量参数如SUV、代谢阈值及动态扫描的分析,医生能够评估前后的代谢变化,为化疗、放疗与靶向的决策提供参考。多学科协作的情景下,PET影像成为评估敏感性与制定个体化方案的重要依据。 临床应用广泛覆盖肿瘤学、神经科和心血管病领域。PET在肿瘤检测、分期、评估与复发监测方面具有独特优势;在神经科可辅助早期诊断与灶区定位;在心血管领域则用于评估心肌灏灌注与代谢状态。需要注意的是,高摄取不一定等同于恶性疾病,炎症、感染及糖代谢异常都可能造成假阳性结果,因此操作条件如空腹时间、血糖水平等需严格控制,影像解读应结合临床背景。 正子断层成像以分子层面的代谢与受体信息为核心,提供独特的功能性影像与诊断价值。结合解剖影像的PET影像在多学科影像诊断中已成为重要工具,推动个体化策略的制定与评估。
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2025-09-10 17:00:22正子断层扫描PET怎么操作
本文聚焦正子断层扫描PET的实际操作要点,核心在于从患者准备到图像获取再到质控的完整流程,确保放射安全前提下实现高质量成像。通过对原理、药物注射、等待期、扫描参数与图像重建的系统梳理,帮助临床人员把握PET检查的关键要点。 PET利用放射性示踪剂在体内的代谢分布来反映组织活性,常与CT或MRI结合以实现解剖定位。FDG等药物标记葡萄糖代谢旺盛区域,适用于肿瘤、炎症及心脑血管病变的评估。影像由探测器环绕人体捕捉放射性衰变事件,经重建形成三维代谢图像,辅以解剖影像提升定位准确性。 检查前准备包括禁食、血糖控制、药物过敏史与患者体位标记等评估,注射放射性药物后需等待一定时间以实现体内分布平衡,等待期长度依药物性质和检查部位而定。在等待期间应保持静卧,减少活动以降低伪影风险。 在操作阶段,专业人员需在合适剂量下完成药物注射、患者定位与床位安排。若采用CT-PET联合扫描,还需进行CT参数设定与配准。扫描参数的优化要综合考虑扫描时间、床位数量、呼吸控制方式及解剖对比需求,以提高信噪比与空间分辨率。质控环节包括对对比度、伪影、重复性和剂量记录的核查,确保同一患者在不同时间点以及不同设备上的可比性。 影像重建是实现诊断价值的关键环节,常用算法有迭代重建、滤波与衰减校正等。衰减、散射及运动伪影的纠正是提升图像清晰度的重要措施,影像质量评估还要关注SUV的稳定性、信噪比以及与解剖影像的对比一致性。良好的质控还包括对仪器状态、放射性药物批次与工作环境的记录与追踪。 需要特别强调的是PET检查涉及放射性药物,因此要严格遵循辐射安全规范,关注孕妇、哺乳期患者及工作人员的特殊安全需求。检查全程应避免过度运动,完成后按医嘱进行代谢产物的处理与随访安排。 综合来看,PET操作是以原理驱动、以流程控制与质量保障为核心的影像学实践。熟练掌握这些要点,能够提升影像的诊断价值与临床应用的一致性。
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